低功耗有毒气体探测器设计方案

发布者:灵感狂舞最新更新时间:2012-12-06 来源: 21IC 关键字:有毒气体  探测器  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

中心议题:

描述一种使用电化学传感器的便携式CO探测器

某些常见工业有毒气体的接触限值

使用电化学传感器的便携式气体探测器介绍

解决方案:

可针对不同的气体传感器采用相同的结构和材料

本电路使用P沟道MOSFET

安全第一!许多工业过程涉及到有毒化合物,例如:制造塑料、农用化学品和医药产品会用到氯气;生产半导体需要使用磷化氢和砷化氢;燃烧消费类包装材料会释放出氰化氢。因此,了解有毒气体浓度是否达到危险程度十分重要。

在美国,国家职业安全与健康研究所(NIOSH)和美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)已规定了许多有毒工业气体的短时间和长时间接触限值。"阈限值-时间加权平均值"(TLV-TWA)是指大多数工人可以在正常8小时工作日内反复接触而不会受到有害影响的时间加权平均浓度。"阈限值-短时间接触限值"(TLV-STEL)是指大多数工人可以短时间接触而不会受到刺激或伤害的浓度。"立即威胁生命或健康的浓度"(IDLHC)是一种限制性浓度,它会对生命立即或缓慢产生威胁,导致不可逆转的健康损害,或者影响工人独立逃生的能力。表1列出了几种常见气体的限值。

表1. 某些常见工业有毒气体的接触限值

对于检测或测量有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(1 PPM),所需工作电流极小,非常适合便携式电池供电的仪器。电化学传感器的一个重要特性是响应缓慢:首次上电后,传感器可能需要数分钟时间才能建立至最终输出值;暴露于中间量程的气体浓度时,传感器可能需要25到40秒时间才能达到最终输出值的90%.

本文描述一种使用电化学传感器的便携式一氧化碳(CO)探测器。一氧化碳的IDLH浓度远高于大多数其它有毒气体,处理起来相对更安全。但一氧化碳仍然属于致命性气体,测试本文所述电路时应极其小心并采取适当的通风措施。

图1. CO-AX一氧化碳传感器

图1所示为 Alphasense公司的CO-AX传感器。表2是CO-AX传感器技术规格摘要。

表2. CO-AX传感器技术规格

对于这种应用中的便携式仪表,实现最长的电池寿命是最重要的目标,因此,必须将功耗降到最低,这一点至关重要。在典型的低功耗系统中,测量电路上电后执行一次测量,然后关断进入长时间待机状态。然而,在这种应用中,由于电化学传感器的时间常数很长,测量电路必须始终保持上电状态。幸运的是,因为响应缓慢,所以我们可以使用微功耗放大器、高值电阻和低频滤波器,从而将约翰逊噪声和1/f噪声降至最低。此外,单电源供电可避免双极性电源的功率浪费现象。

图2给出了该便携式气体探测器的电路。双通道微功耗放大器 ADA4505-2在恒电位配置(U2-A)和跨导配置(U2-B)下使用。该放大器的功耗和输入偏置电流非常低,对于恒电位部分和跨导部分都是很好的选择。每个放大器的功耗仅10 μA,因此电池寿命非常长。

图2. 使用电化学传感器的便携式气体探测器[page]

在三电极电化学传感器中,目标气体扩散到传感器,通过一层薄膜后作用于工作电极(WE)。恒电位电路检测参考电极(RE)的电压,并向辅助电极(CE)提供电流,使RE端与WE端之间的电压保持恒定。RE端没有电流流进或流出,因此流出CE端的电流流进WE端,该电流与目标气体浓度成正比。流过WE端的电流可能是正值,也可能是负值,具体取决于传感器中发生的是还原反应还是氧化反应。对于一氧化碳,发生氧化时,CE端电流为负值(电流流入恒电位运算放大器的输出端)。电阻R4通常非常小,因此WE端的电压约等于VREF.

流入WE端的电流会导致U2-A的输出端产生相对于WE端的负电压。对于一氧化碳传感器,此电压通常为数百毫伏,但对于其它类型的传感器,此电压可能高达1 V.为采用单电源供电,微功耗基准电压源 ADR291(U1)将整个电路提升到地以上2.5 V.ADR291的功耗仅12 μA;它还能提供基准电压,以使模数转换器可对此电路的输出进行数字化处理。

跨导放大器的输出电压为:

其中:

IWE 为流入WE端的电流。

Rf 为跨导电阻(在图2中显示为U4)。

传感器的最大响应为90 nA/ppm,如表2所示,其最大输入范围为2,000 ppm.因此,最大输出电流为180 μA,最大输出电压由跨导电阻决定,如公式2所示。

针对不同气体或来自不同制造商的传感器具有不同的电流输出范围。如果U4使用可编程变阻器AD5271,而不是固定电阻,就可以针对不同的气体传感器采用相同的结构和材料。此外,这样的产品还支持调换传感器,因为微控制器可以针对不同的气体传感器,将AD5271设置为适当的电阻值。AD5271的温度系数为5 ppm/°C,优于大多数分立电阻;其电源电流为1 μA,对系统功耗的影响极小。

采用5 V单电源供电时,根据公式1可知,跨导放大器U2-B的输出范围为2.5 V.如果将AD5271设置为12.5 kΩ,就可以利用传感器最差灵敏度情况下的范围,并能提供大约10%的超量程能力。

使用65 nA/ppm的典型传感器响应,可以通过下式将输出电压转换为一氧化碳的ppm:

采用差分输入ADC时,只需将2.5 V基准电压输出端连接到ADC的AIN-端,从而消除公式3中的2.5 V项。

电阻R4使跨导放大器的噪声增益保持在合理水平。R4的值需权衡两个因素:噪声增益的幅度和暴露于高浓度气体时传感器的建立时间误差。对于本电路,R4 = 33 Ω,由此可计算噪声增益等于380,如公式4所示。

跨导放大器的输入噪声应乘以此增益。ADA4505-2的0.1 Hz至10 Hz输入电压噪声为2.95 μV p-p,因此输出端的噪声为:

该输出噪声相当于1.3 ppm p-p以上的气体浓度,这种低频噪声难以滤除。幸好传感器响应非常慢,因此由R5和C6构成的低通滤波器可以具有0.16 Hz的截止频率。此滤波器的时间常数为1秒,与传感器的30秒响应时间相比可忽略不计。

Q1为P沟道JFET.电路启动时,栅极电压为VCC,晶体管断开。系统关断时,栅极电压降至0 V,JFET开启,使RE端和WE端保持相同的电位。当电路再次启动时,这可以大大改善传感器的开启建立时间。

该电路由两节AAA电池供电。使用二极管提供反向电压保护会浪费宝贵的电能,因此本电路使用P沟道MOSFET (Q2)。该MOSFET通过阻塞反向电压来保护电路,施加正电压时导通。MOSFET的导通电阻小于100 mΩ,因此它引起的压降远小于二极管。除AAA电池以外,降压-升压调节器ADP2503还允许使用最高5.5 V的外部电源。在省电模式下工作时,ADP2503的功耗仅38 μA.由L2、C12和C13构成的滤波器可消除模拟电源轨产生的任何开关噪声。连接外部电源时,该仪表不是通过一个电路来断开电池,而是利用一个插孔以机械方式断开电池,从而避免电能浪费。

使用AAA电池时,正常情况(未检测到气体)下的总功耗约为100 μA,最差情况(检测到2,000 ppm CO)下的总功耗约为428 μA.如果该仪表与一个微控制器相连,在不进行测量时可进入低功耗待机模式,则电池寿命可达1年以上

关键字:有毒气体  探测器  低功耗 引用地址:低功耗有毒气体探测器设计方案

上一篇:自动液体颗粒计数器的远程校准技术研究
下一篇:高端电流检测,如何选择合适的器件

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32

三坐标测量仪介绍
  三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点(x,y,z)及各项功能测量的仪器”。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。   三坐标测量仪三轴均有气源制动开关及微动装置,可实现单轴的精密传动,数据采集系统采用高性能手动三坐标专用系统,可靠性好。应用于产品设计、模具装备、齿轮测量、叶片测量机械制造、工装夹具、汽摩配件、电子电器。
[测试测量]
三坐标测量仪介绍
镜泰收购纳米纤维传感技术 可探测车中的烟雾并通知违规行为
据外媒报道,近日,美国自动调光后视镜供应商 镜泰 (Gentex Corporation)宣布收购一种新型纳米纤维传感技术,可用于探测各种化学物质,如爆炸物、挥发性有机化合物等,而且该项技术可广泛应用于许多行业。 镜泰纳米纤维传感器阵列;图片来源:镜泰 镜泰公司长期为全球汽车、航空航天和消防行业供应光电产品,为全球几乎每一家主流汽车制造商提供网联汽车技术以及先进电子功能,以优化驾驶员视觉、提升驾驶安全。 镜泰收购的新型纳米纤维技术能够探测到爆炸物、毒品、挥发性有机化合物(VOC)、有毒工业化学品、胺等各种化学物质。该项技术是初创公司Vaporsens专利中的一部分,该公司总部位于美国犹他州的,由犹他州大学教授Ling
[汽车电子]
镜泰收购纳米纤维传感技术 可探测车中的烟雾并通知违规行为
国知局维持芯海科技“一种低功耗传感器阵列处理电路”专
近日,国家知识产权局出具“无效宣告请求审查决定书”,决定号为50557,专利号为201721164184.0,维持专利权有效。专利权人芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称:芯海科技),无效宣告请求人为罗小燕。 图片来源:国知局 罗小燕于2021年2月向国家知识产权局提交了无效宣告请求,涉及专利为芯海科技的“一种低功耗传感器阵列处理电路”专利,专利申请日为2017年9月12日,授权公告日为2018年4月27日。 在国家知识产权局经过审查后,维持ZL201721164184.0号实用新型专利权有效。 决定要点:如果一项权利要求与现有技术相比存在区别技术特征,现有技术整体上并未给出采用该区别技术特征的技术启示,也没有证据证明该区别
[手机便携]
国知局维持芯海科技“一种<font color='red'>低功耗</font>传感器阵列处理电路”专
Atmel在2016 CES上展示低成本低功耗互联平台
该平台面向新一代物联网和可穿戴解决方案,将超低功耗Atmel | SMART SAM L21 MCU、BTLC1000 BLE解决方案和软件生态系统整合到一个简单且灵活的规格尺寸之中 全球微控制器(MCU)及触控技术解决方案领域的供应商Atmel公司 (纳斯达克股票交易代码:ATML)今日发布了一款面向成本优化型物联网(IoT)和可穿戴应用的完整超低功耗互联平台。该新平台采用全球功耗最低的ARM Cortex -M0+内核之Atmel | SMART SAM L21 和荣获大奖的BTLC1000 蓝牙智能解决方案,为那些需要监测活动和环境的电池供电型应用提供了完美的解决方案。 低功耗互联平台的关键组件包括Atmel |
[物联网]
TI推出业界最低功耗 G 类耳机放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款全新 25 mW、G 类 DirectPathTM 立体声耳机放大器,该器件可调节音频信号的供电电压,实现最小化功耗,从而可大幅延长音乐手机与 MP3 播放器的音乐播放时间,使用户受益匪浅。在 TI G 类技术与接地参考型 AB 类竞争产品的独立锂离子电池比较测试中发现,TPA6140A2 与 TPA6141A2 可将功耗降低 30%。相比目前市场上最好的采用AB类放大器的音乐耳机,该放大器使音乐播放时间增加了20%。 TI 高性能模拟业务部高级副总裁 Art George 指出:“从达拉斯到德里,从旧金山到上海,无论消费者走到哪里,他们希望在整个航班旅途中都能够欣赏 MP3 音乐,而
[模拟电子]
TI推出业界最<font color='red'>低功耗</font> G 类耳机放大器
高德红外百万像素双波段探测器问世
集微网消息,近期,高德红外具有自主知识产权的百万像素双波段探测器已问世。 据中国光谷消息,专家组评价其填补国内空白,整体达到世界先进水平,部分指标达到世界领先水平,使我国在红外探测器领域已基本不存在卡脖子问题。 高德红外研发工程师刘蒙表示,早期红外成像核心器件——红外探测器,长期需要依赖进口。在2015年深圳光博会上,他发现国外某探测器供应商还在展览20微米规格的器件,而高德红外通过自主研发已将器件规格提升至17微米。 公开资料显示,高德红外是一家专注于从事红外热像仪产品研发、生产和销售的企业。主要产品为红外热成像仪。公司通过自身积累的技术创新实力,以新民营经济的高速、高效创新机制为国防工业提供全系统国产化的新型高科技 WQ
[手机便携]
基于DSP和CPLD的低功耗多路数据处理系统
引言   随着电子技术的应用和发展,数字信号处理内容日益复杂,同时,很多情况下要求整个系统具有低功耗的特点。为满足这种要求,DSP芯片设计技术也在向低功耗、高性能的方向发展。从处理速度来看,TMS320VC5502的运算能力已经达到了600MMACS,即每秒钟可以完成6亿次乘加运算。从功耗来看,TMS320VC5502内核电压只有1.26V,整个芯片的功耗也大大降低了。本文介绍了基于TMS320VC5502和CPLD XC95144的低功耗多路数据处理系统。   模拟信号的输入经过50Hz陷波电路(滤除工频干扰)和信号预选频电路。经过预处理的模拟信号作为ADC的模拟输入进行A/D变换,最后由DSP实现对数字信号的滤波处理。将CP
[嵌入式]
瑞萨全新32位RA4M3微控制器,可扩展存储并实现低功耗
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布,推出全新32位RA4M3微控制器(MCU)产品群,扩展其RA4 MCU产品家族。RA4M3 MCU采用基于Armv8-M架构的Arm® Cortex®-M33内核,将运行速度提升至100MHz。RA4M3产品群拥有高性能、Arm TrustZone®技术、瑞萨安全加密引擎以及可扩展存储,便于开发安全可靠的物联网(IoT)边缘设备,适用于低功耗应用,如安全、计量、工业和暖通空调等。 瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“自今年10月我们推出RA6M4 MCU产品群以来,我对于瑞萨RA产品家族的迅速扩展感到十分高兴。RA6M4的目标应用要求高
[嵌入式]
瑞萨全新32位RA4M3微控制器,可扩展存储并实现<font color='red'>低功耗</font>
热门资源推荐
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved